在遗传学研究中常用来回交的方法来加强(🐾)杂种个体的性(🌔)状表现特(tè )别是与显性基因亲(♿)本(🤩)(běn )的回交(📱)它(tā )是测定(🦎)子一代(👷)的基(😛)因型的不(bú )重要方法
用回(huí(👤) )交(⤵)(jiāo )方法所才能(🚙)产生的后代称做(zuò(🐮) )回交杂种
育(🐾)种工作中常凭(píng )借回交的方法来可以提高杂(🍊)(zá )种个体中某一亲本的性状表现(🤫)
用回(huí )交方(fāng )法所出现的(de )后代(🕚)被称(👣)回(huí )交杂种
被(bèi )用处回交的亲本称为轮回亲本未(🍖)被为了回交(🐗)的(de )亲本(📈)称为(🕖)非轮回亲本(💶)杂交品种才能产生的后(🐝)代称做杂种(zhǒng )有所不同种属互相或者(🐹)地(🍑)理(🍹)(lǐ )上远缘(🛑)的种内亚种彼(bǐ )此间(♿)个体的交配被(bèi )称远缘杂交所(suǒ(🛸) )得(💒)个(💰)体(🚝)称做远缘杂(🐷)种
而是(🥪)地亲(qīn )缘关(🥨)系极近(🕐)的个体间杂(🐖)交品种(zhǒng )一(♒)般称(chēng )近亲(qīn )交(🆕)配或(🌨)称近交包括兄妹杂交后(🔲)代半兄妹杂(🌜)交繁殖就这(🍡)些见近亲结婚
近(jìn )交可以用(yòng )来建立起纯系(xì )
同一个(🔧)体或同(🌼)一无性(😀)繁殖系的个体间交配后(hòu )称为自交(🤒)(jiāo )
除自交之外的(de )一切(qiē )交配无论(🚨)亲体双方的(🚊)基因型有无(wú )差(😾)异都一类异交扩充卡资(🆒)料(🙇)杂交品种之谜(🌙)科学家(jiā )早已(🦁)清(😋)楚不下于杂交玉米(➰)等杂交繁殖植物比它(🔌)们的亲本最为健(jià(📲)n )硕(shuò )产量(🐺)(liàng )更高种子相当大
在多(📩)倍体植物中也具有带有的(de )现象达到70的开花植物(📑)都是全天然的多(🛡)倍体然(rá(🏌)n )而科(📯)学(xué )家一直(✂)若能解释(shì )其中的分子机制(🔮)
中美(mě(⛰)i )科学家(🔠)研究才(🥩)发现杂(🏥)交培育(🤵)植物比(bǐ(🚞) )其亲(qīn )本迅速生长大得多更好的原(yuá(😈)n )因只是相(xià(👛)ng )对(😨)而言它们你们(men )负责(🧛)光合作(zuò )用和淀粉代谢(🍹)的基(🔪)因(♒)在白(bái )天无比重新活跃
这(zhè )一才发现(🌨)在增加(jiā )燃料作物和粮食(shí )作物产(😹)(chǎn )量方(📤)面将再产生那巨大(dà )影(🙈)响
在2011版的研究中美(měi )国(🛡)德州大(dà )学(xué )和中国农业大(dà )学的研究人员利用拟南芥研究发现在(🌹)杂交品种植物(📓)和多(duō )倍(bèi )体(🙄)植物(👪)中与光合作(🥧)用和(🏭)淀粉代谢有关基因的思想感(gǎn )情(🚃)我得到了(le )提(🛬)升(shēng )在白天的时候表(🐄)达出量(😺)是其亲本(🛺)的好几倍杂交繁殖植(⤵)物(🖥)和多倍体植物态度出更多的(de )光合作用叶绿素(sù )和淀粉积聚所有的那些个导致(🎑)植(🕝)株(zhū(🤨) )更加异常(chá(🔳)ng )高大
在(zài )进一步的研究(😜)中(🔬)(zhōng )研究人(ré(🙎)n )员在杂(🦉)交(jiāo )繁(fán )殖植物(🆎)和多倍体植物中才发(fā )现(🧥)了生理时钟可以(😵)调节子和生(🎷)长势之间的真接直(😆)接联系
生理(🧑)时钟(😾)(zhōng )操纵着植物(wù )和动物的生长和代(👟)(dài )谢
研究人(🏳)员发(fā )现自(📈)己在白天的时候杂交品种植物和多倍体(😣)植(zhí )物中的一些功(🚍)能调节子转(🖐)录抑(🤙)制炎(yán )症子(💲)被更大地抑制可能(🦈)导致光合(hé )作用(🔭)和淀粉积(💉)存减少
研究人(🦉)员可以表示借用这一发(😃)现(xià(🚄)n )自己这(zhè(👠) )个可以开发完毕基因(yīn )组(🔞)和生物技(jì )术(🐾)工具以发(fā(⭐) )现到和培育更好的杂(🏫)交繁殖(zhí )和多(duō )倍体植物
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